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2dpsk实验报告(共8篇)
2dpsk实验报告(共8篇)
实验报告2dpsk
用SystemView仿真实现
二进制差分相位键控(2DPSK)的调制
1、实验目的
(1)了解2DPSK系统的电路组成、工作原理和特点;
(2)分别从时域、频域视角观测2DPSK系统中的基带信号、载波及已调信号; (3)熟悉系统中信号功率谱的特点。
2、实验内容
以PN码作为系统输入信号,码速率Rb=20kbit/s。
(1)采用键控法实现2DPSK的调制;分别观测绝对码序列、差分编码序列,比较两序列的波形;观察调制信号、载波及2DPSK等信号的波形。 (2)获取主要信号的功率谱密度。
3、实验原理
2DPSK方式是用前后相邻码元的载波相对相位变化来表示数字信息。假设前后相邻码元的载波相位差为??,可定义一种数字信息与??之间的关系为
则一组二进制数字信息与其对应的2DPSK信号的载波相位关系如下表所示
?0,表示数字信息“0”????
1??,表示数字信息“”
二进制数字信息:1 1 0 1 0 0 1 10
2DPSK信号相位:?0??0 0???0??
或 ???0 ??00 0?0 0
数字信息与?? 之间的关系也可以定义为
1?0,表示数字信息“”
????
??,表示数字信息“0”
2DPSK信号调制过程波形如图1所示。
载 波
DPSK信
号绝对码
1 0 0 1 0 1 1 0
2
相对码
图1 2DPSK信号调制过程波形
从上图可以看出,2DPSK信号的实现方法可以采用:首先对二进制数字基带信号进行差分编码,将绝对码表示二进制信息变换为用相对码表示二进制信息,然后再进行绝对调相,从而产生二进制差分相位键控信号。2DPSK信号调制器原理图如图2所示。
开关电路图2 2DPSK信号调制器原理图
其中码变换即差分编码器如图3所示。在差分编码器中:{an}为二进制绝对码序列,{dn}为差分编码序列。D触发器用于将序列延迟一个码元间隔,在SystemView中此延迟环节一般可不采用D触发器,而是采用操作库中的“延迟图符块”。
图3差分编码器
4、系统组成、图符块参数设置及仿真结果
采用键控法进行调制的组成如图4所示:
图4 键控法调制的系统组成
其中图符0产生绝对码序列,传码率为20kbit/s。图符2和图符3实现差分编码;图符5输出正弦波,频率为40k Hz;图符29对正弦波反相;图符7
为键控开关,输出2DPSK信号。图符的参数设置如表1所示。
表1:键控法图符参数设置表
系统定时:起始时间0秒,终止时间1.5e-3秒,采样点数301,采样速率200e+3Hz,获得的仿真波形如图5所示。
(a) 绝对码序列
(b) 相对码序列
(c)未调载波信号
(d)二相相对调相(2DPSK)信号
(f)绝对码与相对码瀑布图
图5调制过程仿真波形
从图5(b)和(d)波形对比中可以发现,绝对码序列中的“1”使已调信号的相位变化π相位;绝对码的“0”使已调信号的相位变化0°相位。
绝对码和2DPSK的瀑布图如图6所示。
篇二:2DPSK设计实验实验报告
南昌大学实验报告
学生姓名学号: 专业班级:
实验类型:□ 验证 □ 综合 √ 设计 □ 创新 实验日期: 2012.5.22实验成绩:
一、实验项目名称:
实验八 2DPSK 通信系统设计仿真
二、实验目的:
1.学习在Multisim上设计电路;
2.加深对2DPSK调制系统的理解。
三、实验基本原理:
传输系统中要保证信息的有效传输就必须要有较高的传输速率和很低的误
码率!为了后的较低的误码率,就得让传输的信号又较低的误码率。在传输信号中,2PSK信号和2ASK及2FSK信号相比,具有较好的误码率性能,但是,在2PSK信号传输系统中存在相位不确定性,并将造成接收码元“0”和“1”的颠倒,产生误码。为了保证2PSK的优点,又不会产生误码,将2PSK体制改进为二进制差分相移键控(2DPSK),及相对相移键控。
2DPSK方式即是利用前后相邻码元的相对相位值去表示数字信息的一种方
式。现假设用Φ表示本码元初相与前一码元初相之差,并规定:Φ=0表示0码,Φ=π表示1码。则数字信息序列与2DPSK信号的码元相位关系可举例表示如2PSK信号是用载波的不同相位直接去表示相应的数字信号而得出的,在接收端只能采用相干解调,它的时域波形图如图1所示。
基带信号
2DPSK信号
图1 2DPSK信号
在这种绝对移相方式中,发送端是采用某一个相位作为基准,所以在系统接收端也必须采用相同的基准相位。如果基准相位发生变化,则在接收端回复的信号将与发送的数字信息完全相反。所以在
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